Бурение | Технология | | Оборудование | Цены | Фото и видео | Техническая литература
    
   




Восточно-Сибирская гидрогеологическая складчатая область

 

Техническая литература:

Колодцы


Словарь по гидрогеологии А-Г

Словарь по гидрогеологии Д-О

Словарь по гидрогеологии П-Я


Станок для бурения БУР-50:
Бурение скважин

 
Гидрогеология СССР
Оглавление книги Гидрогеология
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СКЛАДЧАТЫЕ ОБЛАСТИ

Восточно-Сибирская гидрогеологическая складчатая область

В Восточно-Сибирской гидрогеологической области, являющейся горной страной, преимущественно распространены трещинные воды метаморфических и магматических пород палеозойского и более раннего возраста, но основные ресурсы подземных вод аккумулируются в мезозойских и кайнозойских отложениях межгорных артезианских бассейнов, хотя площадь их по сравнению с площадью бассейнов трещин-ных вод горных районов небольшая.

Одним из факторов, влияющим на формирование ресурсов подзем-ных вод в рассматриваемой области, являются многолетнемерзлые породы, мощность которых достигает 500 м, а в отдельных точках хр. Удокан (Прибайкальский гидрогеологический район) — 900 м.

Естественные ресурсы области составляют приблизительно 1800 м3/с, на площади оценки эксплуатационных ресурсов подземный сток достигает 400 м3/с. Среднегодовой модуль подземного стока уве-личивается с востока на запад от 0,5 л/с на 1 км2 на междуречье Шилки и Аргуви до 5 л/с на 1 км2 на Забайкальском нагорье, достигая 24 л/с на 1 км2 на отдельных участках хребтов Ха-мар-Дабана, Баргузинского и Байкальского. Минимальный модуль подземного стока имеет значения от 0,01 до 10,3 л/с на 1 км2, возрастая по площади в том же направлении, что и среднегодовой модуль, Наи-меньшие значения модулей подземного стока приурочены к районам развития мощной толщи мерзлых пород и к районам с небольшим ко-личеством атмосферных осадков и большим испарением.

Эксплуатационные ресурсы подземных вод подсчитывались на наи-более изученных площадях, равных примерно 40% территории всей об-ласти и расположенных южнее параллели 52 — 53~, где многолетнемерз-лые породы имеют островное распространение и мощность не более 100 м. Ресурсы бассейнов трещинных вод метаморфических и магма-тических пород охарактеризованы в основном дебетами родников, ве-личина которых преимущественно равна 2 — 3 л/с, в зонах тектониче-ских нарушений она достигает 5 — 10 л/с, редко 30 л/с, на площадях развития трещинно-карстовых вод — 300 л/с и больше. На юге обла-сти ресурсы трещинных подземных вод оценены модулем (частично по предположению), величина которого в основном не более 0,5 л/с на 1 км2. Общее количество эксплуатационных ресурсов и их восполняе-мой части и данные о распределении ресурсов по. основным водоносным горизонтам для бассейнов трещинных вод приведены в табл. 20.

Как видно из табл. 20, ресурсы гранитоидов, слагающих около 60 — 70% оцененной площади, составляют 85% от суммарных, остальные ре-сурсы (13%) приурочены главным образом к мезозойским и палеозой-ским терригенным отложениям Агинского поля (Селингино-Шилкин-окий гидрогеологический район).

Формирование эксплуатационных ресурсов в бассейнах трещинных вод происходит за счет естественных ресурсов и осушения пласта.

Таблица 20

Ресурсы подземных вод Восточно-Сибирской гидрогеологической складчатой области

Гидрогеологический район, водоносный горизонт, комплекс

Площадь оценки ресурсов, тыс. -км2

Ресурсы под-земных вод

Модуль эксплуата-ционных ресурсов, л/с на 1 км2

Использование ресурсов под-земных вод

Утвержденные ГКЗ, ТКЗ эк-сплуатацион-ные запасы подземных вод

естественные

эксплуата-ционные

всего

воспол-няемые

М3/С

% от эк-сплуата-ционнных ресурсов

Межгорные артезианские бассейны

Байкальские бассейны чет-вертичных отложений

10,8

38

22

2,4-8 )

Забайкальские бассейны

2

7

четвертичных отложении

18,6

22

9

0,4-1,6J

3,4

15

Нижнемеловых, нижнеме-ловых — верхнеюрских отложений

39

17

8

.0,1 — 0,7

3

8

1,6

10

Всего

68

77

39

5

7

5

Бассейны трещинных вод

Мезозойских, палеозой-ских, допалеозойских по-

род;

осадочных и метамор-фических

49,1

20

7

0,1 — 0,6

0,2

1

- осадочно-эффузивных, эффузивных

14,8

4

2

0,2 — 0,6

0,2

5

0,5

0,5

интрузивных (главным образом гранитои-дов)

243

83

33

0,2 — 0,6

0,6

1

Всего

307

107*

42

1

1

0,5

0,5

Всего по гидрогеологи-ческой области

375

400

184*

81

6

3

5,5

3

* Вместе с ресурсами, оцененными по предположению в объеме 56 м3/с

Водозаборы, сооружаемые для эксплуатации трещинных вод, в горно-екладчатых районах могут иметь производительность от 1 до 100 л/с, на отдельных участках распространения трещинно-карстовых вод — до 500 л/с и больше.

Многочисленные межгорные артезианские бассейны имеют отно-сительно небольшие размеры. По геологическому строению они делятся на бассейны байкальского и забайкальского типов. Бассейны имеют сходные гидрогеологические условия, поэтому эксплуатационные ре-сурсы характеризуются в целом по типам.

В чехле артезианских бассейнов, сложенных рыхлыми четвертич-ными или слабодиогенезированными меловыми и юрскими породами, водоносные горизонты гидравлически взаимосвязаны, поэтому каждый из бассейнов можно рассматривать как единую водонапорную систему. В основных водоносных горизонтах модуль эксплуатационных ресурсов изменяется в пределах ОД — 1 л/с на 1 км2 и по величине значительно меньше модуля подземного стока, лишь в четвертичных отложениях байкальских артезианских бассейнов модуль достигает 5 л/с на 1 км2 и на отдельных площадях равен модулю подземного стока.

Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод артезианских бассейнов оцениваются в 70 — 80 м3/с (см. табл. 20), большая их часть (60 м3/с) приурочена к четвертичным отложениям, главным образом в бассейнах байкальского типа (40 м3/с), меньшая — к нижнемеловым — верхнеюрским (15 м3/с) и меловым (5 м3/с) отложениям забайкаль- , ских бассейнов.

Источником образования эксплуатационных ресурсов в межгорных артезианских бассейнах являются подземный сток, естественные запа-. сы, поверхностные воды и воды смежных водоносных горизонтов.

Ресурсы подземных вод несмотря на то, что являются основными источниками водоснабжения населения рассматриваемой территории, используются незначительно (см. табл. 20). Весь отбор подземных вод, включая шахтный водоотлив, равен 6 м3/с, или 3% от суммы общих эксплуатационных ресурсов. 30% от этого объема извлекается из водо-носных горизонтов четвертичных отложений, 50% — из юрско-меловых пород, 10% — из гранитоидов.

Эксплуатация подземных вод производится в основном одиноч-ными скважинами, реже групповыми водозаборами. Большее число водозаборов, использующих воды четвертичных отложений, сооружено в долинах рек Селенги, Уды, Аргуни, Борзи и др. Производительность водозаборов колеблется от 50 до 300 л/с, режим работы их установив-шийся или близкий к нему. В процессе водоотбора эксплуатационные запасы образуются за счет подтока речных вод, в меньшей мере за счет естественных запасов.

В межгорных артезианских бассейнах водоотбор из меловых и нижнемеловых — верхнеюрских пород осуществляется групповыми во-дозаборами с производительностью от 100 до 300 л/с, которая обеспе-чивается ресурсами, образующимися в процессе сработки напора, осу-шения пласта и подтока воды из четвертичных отложений.

Будущая потребность в воде народного хозяйства в основном мо-жет быть удовлетворена подземными водами. Наиболее перспективны в этом отношении бассейны байкальского типа, где возможна организа-ция крупного централизованного водоснабжения. Менее обеспечены ресурсами бассейны трещинных вод горных районов, где за счет под-земных вод можно обеспечить объекты с потребностью в воде до 100 л/с, в редких случаях больше.

Изученность эксплуатационных ресурсов в целом небольшая, о чем свидетельствуют данные табл. 20. Наиболее они изучены в Забай-кальских бассейнах.

Ресурсы подземных вод по основным водоносным горизонтам крат-ко характеризуются ниже.

Водоносный, к ом п леке в четвертичных песчаных и песчано-галечниковых отложениях распространен в межгорных артезианских бассейнах и по долинам рек. Мощность водо-вмещающих пород изменяется от 10 — 50 м в речных долинах до не-скольких сотен метров в бассейнах байкальского типа.

Водопроводимость пород варьирует в пределах 10 — 1000 м2/сут, наибольшие значения этого параметра характерны для отложений бай-кальских бассейнов, отличающихся от пород забайкальских бассейнов и речных долин более грубозернистым составом, меньшим содержанием глинистых фракций. Модуль эксплуатационных ресурсов водоносного комплекса колеблется от 0,4 до 8 л/с на 1 км2, изменения величины модуля по площади имеют ту же закономерность, что «, изменения во-допроводимости.

Ресурсы подземных вод при эксплуатации водоносных горизонтов четвертичных отложений образуются в результате уменьшения подзем-ного стока, осушения пласта, сработки напоров, привлечения поверх-ностных вод, перетекания из нижележащих водоносных горизонтов, а на юге Восточного Забайкалья за счет уменьшения расхода подземных вод на испарение при снижении уровней.

Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод четвертичного комплекса оцениваются в объеме 60 м3/с, восполняемая часть в среднем равна половине этой величины, колеблясь в пределах 40 — 60% от сум-марных ресурсов. Модуль восполняемых эксплуатационных ресурсов варьирует от 0,2 до 5 л/с на 1 км2. При отборе воды из четвертичных образований производительность водозаборов может изменяться в ши-роких пределах — 50 — 1000 л/с.

Нижнемеловые, нижнемеловые — верхнеюрские по-роды, максимальная мощность которых достигает 1800 м, слагают че-хол Забайкальских артезианских бассейнов. До глубины 150 — 200 м в песчаниках, конгломератах, углях, алевролитах и аргиллитах встре-чается несколько гидравлически связанных горизонтов пресных вод. Воды комплекса обычно напорные. Средняя вскрытая мощность водо-носных пород не более 100 м, водопроводимость их колеблется от 20 до 330 м2/сут, модуль эксплуатационных ресурсов — от 0,1 до 0,7 л/с на 1 км2.

Источниками формирования эксплуатационных ресурсов являются естественные запасы, естественные ресурсы, а также трещинные воды, поступающие со стороны горного обрамления бассейнов. Производительность водозаборов при использовании вод комплекса возможна в пределах 10 — 100 л/с, в отдельных случаях до 1000 л/с.

Эксплуатационные ресурсы подземных вод горных районов оце-нены для зоны выветривания пород, трещины в которых проникают на глубину 40 — 100 м.

Обводненные мезозойские и палеозойские отложе-ния представлены песчаниками, конгломератами, алевритами, аргилли-тами, сланцами, гнейсами, известняками, эффузивными и интрузивными породами. Водопроводимость терригенных пород не превышает 200 м2/сут, карбонатных — изменяется от 30 до 4000 м2/сут, эффузивно-осадочных и эффузивных — от 50 до 400 м2/еут, местами до 2200 м2/сут, метаморфических, гранитоидов — в пределах 50 — 200 м2/сут, иногда больше. Модуль эксплуатационных ресурсов водоносных трещинова-тых пород колеблется от 0,1 до 0,6 л/с на 1 км2, модуль восполняемых ресурсов не превышает 0,3 л/с на 1 км2.